Способ изготовления спиральной антенны (варианты)

Изобретение относится к антеннам, а именно к спиральным антеннам бортовой радиоаппаратуры. Техническим результатом является уменьшение диаметра апертуры антенны и увеличение ее коэффициента усиления. Способ изготовления спиральной антенны, в котором изготавливают плоские ленточные прямые или зигзагообразные проводники спирали антенны по числу заходов спирали из гибкого диэлектрического материала с малым тангенсом угла потерь по числу проводников, на поверхности каждой диэлектрической подложки жестко закрепляют ленточные проводники, причем подложки с прикрепленными проводниками собирают в пакет путем накладывания их одна на другую разными сторонами: подложка с проводником - подложка без проводника, и так, чтобы проводники были напротив друг друга, жестко скрепляют один конец плоского пакета, скрепленный конец пакета подложек накладывают на боковую поверхность твердого цилиндрического предмета, диаметр которого равен двум начальным радиусам спирали, а длина больше ширины подложек, накручивают на этот предмет пакет из подложек и проводников, жестко фиксируют изготовленный цилиндрический пакет подложек с проводниками, из жесткого цилиндрического пакета подложек вынимают цилиндрический предмет, после чего внутренние концы спиральных проводников соединяют гальванически с соответствующими проводниками фидера или согласующего трансформатора. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

 

Изобретение относится к антенной технике. Преимущественная область применения спиральных антенн в качестве широкодиапазонных антенн бортовой радиоаппаратуры.

Известен способ изготовления спиралей плоских спиральных антенн, который состоит в том, что спиральную форму, по которым протекает волна излучающего тока, изготавливают путем вырезания спиральной ленты требуемой формы из тонкого металлического листа ножницами или штамповкой (Лавров А.С., Резников Г.Б. Антенно-фидерные устройства. - М., Сов. Радио, 1974, см. стр.175).

При изготовлении спиральной антенны таким способом плоскости витков спиральной антенны расположены перпендикулярно электрической оси антенны. В этом случае, при заданном рабочем диапазоне частот, уменьшить диаметр апертуры антенны можно за счет увеличения числа витков ее проводников, и уменьшения их ширины. Уменьшение ширины проводников ведет к уменьшению их индуктивности и увеличению омических потерь за счет увеличения потерь в скин-слое проводников, а следовательно, к уменьшению коэффициента усиления антенны.

В этом случае при проектировании антенн возникает техническое противоречие: улучшение одной технической характеристики (необходимое уменьшение диаметра апертуры антенны бортовой радиоаппаратуры) ведет к ухудшению другой технической характеристики (к уменьшению коэффициента усиления антенны этой аппаратуры). Это техническое противоречие является недостатком аналога, не позволяющим уменьшить диаметр апертуры антенны при заданном рабочем диапазоне частот.

Общим признаком изобретения и аналога является изготовление проводников антенны в виде многозаходной спирали и гальваническое соединение внутренних концов ветвей спиральных проводников антенны с концами фидера.

Наиболее близким аналогом - прототипом заявляемого способа является печатный способ изготовления спиральных проводников плоских спиральных антенн на плоских жестких диэлектрических подложках (Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ: Учебник для радиотехнических специальностей вузов. - М.: Высшая школа, 1988, см. стр.266), который состоит в изготовлении спиральных проводников многозаходной арифметической спиральной антенны путем вытравливания профиля проводников из листа металлической проводящей фольги, предварительно наклеенной на твердую диэлектрическую подложку. Размеры подложки и слоя фольги соответствуют габаритам антенны. Причем поверхность фольги, соответствующая профилю проводников, предварительно защищается от воздействия травящего состава стойким покрытием. Затем начальные участки ветвей спиралей в центре антенны гальванически соединяются с фидером.

Прототипу присущи недостатки аналога.

Общими признаками прототипа и изобретения являются закрепление проводника из металлической фольги на диэлектрическую подложку и гальваническое соединение с фидером начальных участков ветвей спиралей в центре антенны.

Предлагаемый способ изготовления спиральных антенн разрешает техническое противоречие за счет того, что плоскости проводников антенны размещаются параллельно электрической оси антенны, поэтому при увеличении длины проводников спирали антенны при уменьшении диаметра ее апертуры при заданном рабочем диапазоне частот, за счет увеличения числа ее витков, не требуется уменьшать их ширину, поэтому омическое сопротивление антенны не увеличивается, омические потери не возрастают.

Техническим результатом изобретения, при заданном рабочем диапазоне частот, является уменьшение диаметра апертуры антенны и увеличение ее коэффициента усиления, что обеспечивается расположением боковых поверхностей плоских металлических проводников спиральной антенны параллельно электрической оси антенны.

Изобретение поясняется чертежами.

На фиг.1 представлена плоская диэлектрическая подложка прямоугольной формы с закрепленным на ней ленточным проводником по первому варианту исполнения изобретения.

На фиг.2 представлена плоская диэлектрическая подложка прямоугольной формы с закрепленным на ней ленточным проводником по второму варианту исполнения изобретения.

На фиг.3 представлен вид на апертуру плоской спиральной антенны, изготовленной заявляемым способом по первому и второму варианту исполнения изобретения.

На фиг.4 представлен график зависимости от рабочей длины волны антенн, отношение коэффициента усиления антенны, изготовленной по способу-прототипу, к коэффициенту усиления антенны, изготовленной по изобретению. На графике по оси абсцисс отложена рабочая длина волны антенн в миллиметрах, а по оси ординат - относительный коэффициент усиления антенн.

На фигурах введены обозначения.

1 - проводник спирали антенны;

2 - диэлектрическая подложка;

3 - вывод проводника, изготовленный заодно с проводником.

Первый вариант исполнения изобретения.

Способ изготовления плоской спиральной антенны по первому варианту изобретения состоит в следующем.

По числу заходов спирали антенны изготавливают ленточные проводники спирали антенны, например, из латунной фольги (фиг.1). Длину проводника L спирали рассчитывают по известной формуле (1):

где b - начальный радиус спирали, причем b≤λмin/2π ДН

(ДН - диаграмма направленности антенны).

N - число витков спирали, w - толщина проводника спирали, М - отношение произведения суммы толщины подложки, на которую будет нанесен проводник, и толщины проводника на число заходов спирали к толщине проводника).

N - определяется из соотношения (2):

где Dмах - максимальный диаметр спиральной антенны, зависит от максимальной рабочей длины волны λмах и определяется из неравенства Dмах≥λмах/π.

Ширина ленточного проводника больше глубины проникновения электромагнитной волны за апертуру антенны и не зависит от его длины.

По числу проводников спирали изготавливают плоские ленточные гибкие диэлектрические подложки (фиг.1), толщина которых зависит от диаметра апертуры антенны, требуемого числа витков проводника и числа заходов спирали и определяется по формуле (3):

где d - толщина подложки, Z - число заходов спирали.

Ширина подложки должна быть больше ширины h прямолинейного проводника, причем h<<λмin, где λмin - минимальная рабочая длина волны.

Подложки изготавливают из гибких листов диэлектрического материала, например полиэтилена, фторопласта с малым тангенсом угла потерь (tg'<0,01, где ε' - действительная часть относительной комплексной диэлектрической проницаемости материала листов) нарезают ленточные полоски, ширина которых равна или более ширины проводников антенны, а длина равна длине проводников.

После чего на каждую диэлектрическую подложку наклеивают или другим способом жестко закрепляют ленточные металлические полоски - проводники.

Подложки с прикрепленными проводниками собирают в пакет путем накладывания их одна на другую разными сторонами: подложка с проводником - подложка без проводника, и так, чтобы проводники были напротив друг друга. Жестко скрепляют один конец плоского пакета, содержащий выводы проводников, например, склеиванием или тонким хомутом из диэлектрика. Скрепленный конец пакета подложек накладывают на жесткий цилиндрический предмет, диаметр которого равен двум начальным радиусам спирали антенны, а длина больше ширины подложек, после чего накручивают пакет из подложек и проводников на цилиндрический предмет, например вручную. Подложки с проводниками принимают форму круговых спиралей. Жестко фиксируют изготовленный цилиндрический пакет, например механически, путем помещения в жесткую цилиндрическую обойму (корпус). Из готового жесткого цилиндрического пакета вынимают цилиндрический предмет.

Внутренние концы спиральных проводников гальванически, например путем пайки, соединяют с соответствующими проводниками фидера или согласующего трансформатора (3) (фиг.3).

После этой операции плоская спиральная антенна готова к ее использованию.

Отличительные признаки изобретения по первому варианту.

Изготавливают плоские ленточные проводники спирали антенны по числу заходов спирали, длину которых определяют по формуле (1):

где b - начальный радиус спирали, причем b≤λмin/2π;

N - число витков спирали, w - толщина проводника спирали;

М - отношение произведения суммы толщины подложки и толщины проводника на число заходов спирали к толщине проводника. Ширина ленточных проводников больше глубины проникновения электромагнитной волны за апертуру антенны.

Изготавливают плоские ленточные подложки из гибкого диэлектрического материала с малым тангенсом угла потерь по числу подводников, толщина которых рассчитывается по формуле (3):

где d - толщина подложки, Z - число заходов спирали.

Ширина подложки больше ширины h прямолинейного проводника, причем h<<λмin, где λмin - минимальная рабочая длина волны рабочего диапазона частот антенны.

На поверхности каждой диэлектрической подложки жестко закрепляют ленточные проводники.

Подложки с прикрепленными проводниками собирают в пакет путем накладывания их одна на другую разными сторонами: подложки с проводником - подложка без проводника, и так чтобы проводники были напротив друг друга.

Жестко скрепляют один конец плоского пакета, скрепленный конец пакета подложек накладывают на боковую поверхность твердого цилиндрического предмета, диаметр которого равен двум начальным радиусам спирали, а длина больше ширины подложек, накручивают на этот предмет пакет из подложек и проводников.

Жестко фиксируют изготовленный цилиндрический пакет подложек с проводниками, из жесткого цилиндрического пакета подложек вынимают цилиндрический предмет, после чего внутренние концы спиральных проводников соединяют гальванически с соответствующими проводниками фидера или согласующего трансформатора.

Второй вариант исполнения изобретения.

Способ изготовления плоской спиральной антенны по второму варианту исполнения изобретения.

По числу заходов спирали антенны изготавливают зигзагообразные ленточные проводники спирали антенны, например, в форме меандра из латунной фольги (фиг.2). Длину выпрямленного проводника L спирали рассчитывают по известной формуле (1):

где b - начальный радиус спирали, причем b≤λмin/2π;

N - число витков спирали из спрямленных проводников, w - толщина проводника спирали;

М - отношение произведения суммы толщины подложки и толщины проводника на число заходов спирали к толщине проводника;

N - определяется из соотношения (2):

где Dмах - максимальный диаметр спиральной антенны, зависит от максимальной рабочей длины волны λмах и определяется из неравенства Dмах≥λмах/π.

Ширина ленточного проводника больше глубины проникновения электромагнитной волны за апертуру антенны и не зависит от его длины.

По числу проводников спирали изготавливают плоские ленточные гибкие диэлектрические подложки (фиг.2), толщина которых зависит от диаметра апертуры антенны, требуемого числа витков проводника и числа заходов спирали и определяется по формуле (3)

где d - толщина подложки, Z - число заходов спирали.

Ширина подложки должна быть больше ширины h габаритной ширины зигзагообразного проводника, причем h<<λмin, где λмin - минимальная рабочая длина волны.

Подложки изготавливают из гибких листов диэлектрического материала, например полиэтилена, фторопласта с малым тангенсом угла потерь (tg'<0,01, где ε' - действительная часть относительной комплексной диэлектрической проницаемости материала листов) нарезают ленточные полоски, ширина которых равна или более габаритной ширины зигзагообразных проводников антенны, а длина равна габаритной длине зигзагообразных проводников.

После чего на каждую диэлектрическую подложку наклеивают или другим способом жестко закрепляют зигзагообразные ленточные проводники.

Подложки с прикрепленными проводниками собирают в пакет путем накладывания их одна на другую разными сторонами: подложка с проводником - подложка без проводника, и так, чтобы проводники были напротив друг друга. Жестко скрепляют один конец плоского пакета, содержащий выводы проводников, например, склеиванием или тонким хомутом из диэлектрика. Скрепленный конец пакета подложек накладывают на жесткий цилиндрический предмет, диаметр которого равен двум начальным радиусам спирали антенны, а длина больше ширины подложек, после чего накручивают пакет из подложек и проводников на цилиндрический предмет, например вручную. Подложки с проводниками принимают форму круговых спиралей. Жестко фиксируют изготовленный цилиндрический пакет, например механически, путем помещения в жесткую цилиндрическую обойму (корпус). Из готового жесткого цилиндрического пакета вынимают цилиндрический предмет.

Внутренние концы - выводы 3 (фиг.3) спиральных проводников гальванически, например путем пайки, соединяют с соответствующими проводниками фидера или согласующего трансформатора.

После этой операции плоская спиральная антенна готова к ее использованию.

Физическая длина металлических прямоугольных полосок зигзагообразной формы больше длины подложек обеспечивает увеличение их индуктивности по сравнению с первым вариантом исполнения изобретения, что позволяет снизить размеры апертуры антенны еще больше, чем в первом варианте исполнения изобретения.

Отличительные признаки изобретения по второму варианту.

Изготавливают зигзагообразные ленточные проводники спирали антенны, длину выпрямленного проводника L спирали рассчитывают по известной формуле (1):

где b - начальный радиус спирали, причем b≤λмin/2π;

N - число витков спирали, w - толщина проводника спирали;

М - отношение произведения суммы толщины подложки и толщины проводника на число заходов спирали к толщине проводника;

N - определяется из соотношения (2):

где Dмах - максимальный диаметр спиральной антенны определяется из неравенства Dмax≥λмах/π.

Ширина ленточного проводника выполнена больше глубины проникновения электромагнитной волны за апертуру.

По числу проводников спирали изготавливают плоские ленточные гибкие диэлектрические подложки, толщину которых определяют по формуле (3):

где d - толщина подложки, Z - число заходов спирали;

ширина подложки больше ширины h габаритной ширины зигзагообразного проводника, причем h<<λмin где λмin - минимальная рабочая длина волны.

Подложки изготавливают из гибких листов диэлектрического материала с малым тангенсом угла потерь, нарезают ленточные полоски, ширина которых равна или более габаритной ширины зигзагообразных проводников антенны, а длина равна габаритной длине зигзагообразных проводников.

После чего на каждую диэлектрическую подложку жестко закрепляют зигзагообразные ленточные проводники, подложки с прикрепленными проводниками собирают в пакет путем накладывания их одна на другую, разными сторонами: подложка с проводником - подложка без проводника, и так чтобы проводники были напротив друг друга, жестко скрепляют один конец плоского пакета, содержащий выводы проводников.

Скрепленный конец пакета подложек накладывают на жесткий цилиндрический предмет, диаметр которого равен двум начальным радиусам спирали антенны, а длина больше ширины подложек.

После чего накручивают пакет из подложек и проводников на цилиндрический предмет, жестко фиксируют изготовленный цилиндрический пакет, из готового жесткого цилиндрического пакета вынимают цилиндрический предмет, внутренние концы - выводы спиральных проводников гальванически соединяют с соответствующими проводниками фидера или согласующего трансформатора.

Реализация способа

Заявляемым способом была изготовлена двухзаходная плоская арифметическая спиральная антенна, которая имела следующие характеристики.

Параметры двухзаходной антенны, изготовленной по первому варианту исполнения изобретения:

- диапазон частот измерений от 1 до 4,7 ГГц;

- диапазон длин волн измерений 300-64 мм;

- максимальный диаметр антенны - 100 мм;

- число витков одного плеча антенны - 5;

- количество подложек - 2;

- длина и ширина прямоугольных подложек 945×15 мм;

- длина и ширина прямоугольных проводников 945×4 мм;

- толщина проводников - 0,05 мм;

- количество проводников - 2;

- диаметр жесткого цилиндрического тела 20 мм.

Кроме того, была изготовлена антенна по способу-прототипу.

Параметры двухзаходной антенны, изготовленной по способу-прототипу:

- диапазон частот измерений от 1 до 4,7 ГГц;

- диапазон длин волн измерений 300-64 мм;

- максимальный диаметр антенны - 100 мм;

- число витков одного плеча антенны - 5;

- длина и ширина прямоугольных проводников - 945×2;

- толщина проводников - 0,05 мм;

- минимальный диаметр спирали антенны - 20 мм.

Лабораторные измерения антенны, изготовленной по способу-прототипу, и антенны, изготовленной по предлагаемому способу, показали уменьшение рабочей частоты нижней границы рабочего диапазона на 30% и увеличение коэффициента усиления антенны в 2 раза, изготовленной по изобретению, по сравнению с прототипом с ростом рабочей длины волны (фиг.4). На наибольшей длине волны коэффициент усиления антенны прототипа в два с лишним раза меньше, чем у предлагаемой антенны за счет большей мощности потерь в антенне из-за меньшего сечения проводника. Изготовить антенну по способу-прототипу с шириной проводников w=4 мм при М=4 и числе витков N=5 принципиально невозможно, поэтому в антенне-прототипе невозможно обеспечить такое же значение коэффициента усиления.

Лабораторные измерения антенны, изготовленной по изобретению, и антенны, изготовленной по способу-прототипу, показали, что омические потери в проводниках антенны, изготовленной заявляемым способом, в два раза меньше потерь в проводниках антенны, изготовленной по способу-прототипу.

Аналогичным образом был произведен эксперимент со вторым вариантом исполнения изобретения и был получен объявленный технический результат изобретения.

1. Способ изготовления спиральной антенны, основанный на закреплении проводников спирали на плоской диэлектрической подложке, включающий соединение внутренних концов спиральных проводников гальванически с соответствующими проводниками фидера или согласующего трансформатора, отличающийся тем, что изготавливают плоские ленточные проводники спирали антенны по числу заходов спирали, длину которых определяют по формуле (1):

где b - начальный радиус спирали, причем b≤λmin/2π ДН
(ДН - диаграмма направленности антенны);
N - число витков спирали, w - толщина проводника спирали;
М - отношение произведения суммы толщины подложки и толщины
проводника на число заходов спирали к толщине проводника;
причем ширина ленточных проводников больше глубины проникновения электромагнитной волны на апертуру антенны, кроме того, изготавливают плоские ленточные подложки из гибкого диэлектрического материала с малым тангенсом угла потерь по числу проводников, толщина которых рассчитывается по формуле (3):

где d - толщина подложки, Z - число заходов спирали,
ширина подложки больше ширины h прямолинейного проводника, причем h<<λmin, где λmin - минимальная рабочая длина волны рабочего диапазона частот антенны, после чего на поверхности каждой диэлектрической подложки жестко закрепляют ленточные проводники, причем подложки с прикрепленными проводниками собирают в пакет путем накладывания их одна на другую разными сторонами: подложки с проводником - подложка без проводника, и так, чтобы проводники были напротив друг друга, жестко скрепляют один конец плоского пакета, скрепленный конец пакета подложек накладывают на боковую поверхность твердого цилиндрического предмета, диаметр которого равен двум начальным радиусам спирали, а длина больше ширины подложек, накручивают на этот предмет пакет из подложек и проводников, жестко фиксируют изготовленный цилиндрический пакет подложек с проводниками, из жесткого цилиндрического пакета подложек вынимают цилиндрический предмет, после чего внутренние концы спиральных проводников соединяют гальванически с соответствующими проводниками фидера или согласующего трансформатора.

2. Способ изготовления спиральной антенны, основанный на закреплении проводников спирали на плоской диэлектрической подложке, включающий соединение внутренних концов спиральных проводников гальванически с соответствующими проводниками фидера или согласующего трансформатора, отличающийся тем, что изготавливают зигзагообразные ленточные проводники спирали антенны, длину выпрямленного проводника L спирали определяют по известной формуле (1):

где b - начальный радиус спирали, причем b≤λmin/2π;
N - число витков спирали, w - толщина проводника спирали;
М - отношение произведения суммы толщины подложки и толщины проводника на число заходов спирали к толщине проводника;
N - определяется из соотношения (2):

где Dmax - максимальный диаметр спиральной антенны - определяется из неравенства Dmax≥λmax/π;
причем ширина ленточного проводника больше глубины проникновения электромагнитной волны за апертуру, по числу проводников спирали изготавливают плоские ленточные гибкие диэлектрические подложки, толщину которых определяют по формуле (3):

где d - толщина подложки, Z - число заходов спирали;
ширина подложки больше ширины h габаритной ширины зигзагообразного проводника, причем h<<λmin, где λmin - минимальная рабочая длина волны, причем подложки изготавливают из гибких листов диэлектрического материала с малым тангенсом угла потерь, нарезают ленточные полоски, ширина которых равна или более габаритной ширины зигзагообразных проводников антенны, а длина равна габаритной длине зигзагообразных проводников, после чего на каждую диэлектрическую подложку жестко закрепляют зигзагообразные ленточные проводники, подложки с прикрепленными проводниками собирают в пакет путем накладывания их одна на другую разными сторонами: подложка с проводником - подложка без проводника, и так, чтобы проводники были напротив друг друга, жестко скрепляют один конец плоского пакета, содержащий выводы проводников, скрепленный конец пакета подложек накладывают на жесткий цилиндрический предмет, диаметр которого равен двум начальным радиусам спирали антенны, а длина больше ширины подложек, после чего накручивают пакет из подложек и проводников на цилиндрический предмет, жестко фиксируют изготовленный цилиндрический пакет, из готового жесткого цилиндрического пакета вынимают цилиндрический предмет, внутренние концы - выводы спиральных проводников гальванически соединяют с соответствующими проводниками фидера или согласующего трансформатора.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к антенной технике и предназначено для работы в широкой полосе частот декаметрового диапазона длин радиоволн. .

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в симметричных и несимметричных антеннах линейной поляризации. .

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в несимметричных и симметричных антеннах. .

Изобретение относится к радиоэлектронике, в частности к антенным системам, а именно к фрактальным антеннам для беспроводных систем связи, и может быть использовано в автомобильной, бытовой радиоэлектронике для изготовления автомобильных или бытовых антенн для приема сигналов вещательных радио- и телевизионных станций.

Изобретение относится к технике радиоизмерений и может быть использовано для определения параметров радиотехнических систем, объединенных термином «случайные антенны».

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано при конструировании антенн гибкой структуры для радиопередающих и принимающих устройств.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для излучения электромагнитных колебаний в линиях связи на сверхдлинных, длинных и средних волнах (СДВ, ДВ, СВ частотных диапазонов).

Антенна // 2319259
Изобретение относится к радиоприемным устройствам и может быть использовано при конструировании малогабаритной антенны для приема и передачи UWB (сверхширокополосных) сигналов радиосистем различного назначения.

Изобретение относится к новому семейству противовесов для антенн уменьшенного размера. .

Изобретение относится к антенной технике. .

Изобретение относится к области телекоммуникационных технологий, а более конкретно к конструкциям сканирующих высокочастотных антенн. Технический результат - расширение функциональных возможностей за счет обеспечения полного кругового сканирования. Для этого цилиндрическая сканирующая антенна бокового излучения содержит: цилиндрический волновод, образованный двумя (верхним и нижним) параллельными металлическими дисками; диэлектрический цилиндр, являющийся заполнением цилиндрического волновода и выполненный с возможностью функционирования как в качестве согласующего трансформатора между цилиндрическим волноводом и свободным пространством, так и в качестве диаграммообразующего элемента; прямоугольную решетку излучателей, ориентированных нормально плоскости самой решетки, помещенную осесимметрично в цилиндрический волновод, причем плоскость решетки расположена параллельно основанию цилиндрического волновода; два металлических цилиндра, расположенные соответственно над верхним и под нижним дисками и выполненные с возможностью функционирования в качестве вспомогательных цилиндрических излучателей, корректирующих диаграммы направленности в угломестной плоскости. 6 з.п.ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к антенной технике, а именно к спиральным антеннам. Технический результат - расширение диаграммы направленности антенны в верхней части рабочего диапазона. Спиральная антенна, содержащая комбинированную спираль, дополнена корректором диаграммы направленности, выполненным в виде металлического конуса, установленного соосно с антенной на расстоянии 0,2 λ верх. впереди витков плоской спирали, основание конуса имеет диаметр 0,2 λ верх. и угол при вершине около 60°, вершина конуса направлена в центр спирали, а сам конус установлен внутри полого диэлектрического цилиндра, закрепленного на центральной части плоской спирали. 1 ил.

Изобретение относится к широкополосной двухполяризационной антенне, предназначенной для использования в качестве отдельного устройства, либо в составе фазированных антенных решеток. Технический результат изобретения заключается в хорошем согласовании фидеров. Конструкция антенны создает ортогональный базис, что позволяет обеспечить излучение электромагнитных волн с различными видами поляризации. Антенна содержит фидеры, проводящий экран и расположенный над ним излучающий элемент в виде четырехлучевой звезды. Лучи звезды плавно изогнуты в направлении экрана и своими вершинами подключены к фидерам. Плавное изменение формы и высоты лучей над экраном позволяет согласовать фидеры и свободное пространство в широком диапазоне частот. Антенна имеет простую конструкцию, малые габариты и вес. 1 ил.

Использование: изобретение относится к антенно-фидерным устройствам и может применяться при конструировании конформных компактных широкополосных и сверхширокополосных антенн. Сущность: компактная спиральная антенна содержит плоскую спираль, симметрирующее устройство, поглотитель и экран, выполнена с возможностью изгибаться по поверхностному профилю, места ее размещения с учетом изготовления профилированного поглотителя необходимой кривизны, гибкого экрана и гибкой диэлектрической основы. Ветви спирали антенны выполнены из субминиатюрного коаксиального кабеля и представляют собой коаксиальный симметрирующий трансформатор, где внутренний проводник одной ветви спирали замыкается на экран второй ветви спирали. Обе ветви спирали крепятся к тонкой диэлектрической основе, установленной вблизи поглотителя. Поглотитель представляет собой сплошную пластину с наружными размерами, эквивалентными размерам экрана и диэлектрической основы. Выходные концы ветвей коаксиальной спирали могут удлиняться свободными концами, выходящими за габариты антенны приблизительно на 0,15 от нижней длины волны рабочего диапазона антенны. Каждая коаксиальная ветвь спирали может быть дополнена малоразмерной спиральной структурой из тонкой металлической проволоки, надетой на нее, при этом входные концы спиральных структур соединяются контактно с местом входа каждой ветви коаксиальной спирали. Технический результат: обеспечение предельно уменьшенной толщины антенны и вместе с тем работы в стесненных условиях размещения с необходимыми радиотехническими характеристиками. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Способ приёма радиоволн включает в себя преобразование электромагнитного излучения в электрический ток. Причём для увеличения напряженности электрического поля в месте приема размещают антенну, в которой активные элементы изготавливают из тонкой, заточенной с двух краев, обоюдоострой металлической ленты. Технический результат заключается в увеличении напряженности электрического поля. 4 ил.

Изобретение относится к антенной технике. Технический результат - преимущества малого размера и низкопрофильности, способствующие простоте обработки антенны. Для этого электромагнитная дипольная антенна включает в себя устройство излучения антенны и металлическую «землю», причем устройство излучения антенны в целом включает в себя вертикальный электрический диполь и горизонтальный магнитный диполь, причем вертикальный электрический диполь и горизонтальный магнитный диполь совместно формируют структуру электромагнитного соединения. 5 з.п. ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к радиотехнике для передачи информации с судна через искусственный спутник Земли (ИСЗ) на станции приема и обработки информации и может быть использовано для передачи сигнала оповещения, в частности в случае нападения на судно. Технический результат заключается в повышенной надежности передачи сигнала за счет меньшей вероятности разрушения антенны. Антенна оборудования системы охранного оповещения содержит баллон с механизмом сворачивания, соединенный с системой подачи сжатого воздуха, излучатель, который расположен на поверхности баллона, и передатчик, дополнительно содержит разветвитель, вход которого соединен с передатчиком, первый выход соединен с излучателем, а второй выход соединен с системой подачи сжатого воздуха. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для изготовления спиральных цилиндрических и конических антенн бортовой радиоаппаратуры ракетно-космической техники. В способе изготовления спиральной антенны, основанном на получении цилиндрической или конической заготовки антенны путем закрепления проводников спирали на плоской диэлектрической подложке, сборки подложек с проводниками в пакет, накручивания пакета подложек на цилиндрическую или коническую оснастку с последующим фиксированием пакета и удалением оснастки, полученную заготовку антенны подвергают пропитке полимерным компаундом в вакууме. Технический результат заключается в стабилизации характеристик антенны, повышении механической прочности и стойкости антенны к воздействию перепадов давления и к длительной эксплуатации в космосе. 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области антенной техники для радиосвязи, телевизионного и радиоприема, систем радиолокации, радионавигации и других подобных применений, где используются высокочувствительные широкополосные антенные решетки. В плоскости поляризации волны устанавливают с наружной и внутренней стороны кольцевого одноволнового вибратора лезвия из тонкой металлической ленты. В узле стоячей волны электрического поля на выходе кольцевого вибратора в плоскости поляризации волны устанавливают с наружных сторон кольцевого одноволнового вибратора по одному лезвию из тонкой металлической ленты, а сам кольцевой одноволновый вибратор настраивают на волновое сопротивление подключенного к нему коаксиального кабеля путем изменения расстояния между внутренними лезвиями из тонкой металлической ленты, размещенными в пучностях стоячей волны электрического поля кольцевого одноволнового вибратора. Технический результат заключается в увеличении напряженности электрического поля в точке приема и в расширении полосы пропускания в пучностях стоячей волны электрического поля кольцевого вибратора. 4 ил.
Наверх